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公开(公告)号:CN112870919B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202110004167.5
申请日:2021-01-04
发明人: 王树民 , 张翼 , 何文 , 廖海燕 , 李凤军 , 侯峰 , 余学海 , 高礼 , 赵瑞 , 韩涛 , 陆诗建 , 陈璟 , 李飒岩 , 甘泉 , 张亚龙 , 高军 , 李严 , 张兴军 , 陆胤君
IPC分类号: B01D53/14
摘要: 本申请公开了一种烟气CO2捕集系统超重力再生节能工艺,包括如下步骤S1‑S7。提出了化学吸收法烟气CO2捕集系统“超重力反应器+溶液煮沸器+煮沸液分离器”耦合再生工艺,代替原有的“解吸塔+煮沸器”再生工艺,大幅缩小设备尺寸,具有小型化、灵活化、高效化、投资小,设备可实现橇装化、模块化等优点,节省了投资成本,同时再生能耗降幅明显;本发明的化学吸收法烟气CO2捕集系统“超重力反应器+溶液煮沸器+煮沸液分离器”耦合再生工艺降低了药剂损耗及药剂的降解变质,提高了化学吸收剂的循环使用次数,符合循环经济低消耗、低排放、高效率的特征,达到资源化回收和减少环境污染的目的。
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公开(公告)号:CN111135665B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201911075392.7
申请日:2019-11-06
申请人: 中国神华能源股份有限公司国华电力分公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明公开一种吸附剂脱汞工艺,其包括如下步骤:(1)利用具有磁性的吸附剂吸附烟气中的汞单质及汞化合物;(2)对附着有汞单质或者汞化合物的吸附剂进行第一次加热,以使汞单质及汞化合物与吸附剂分离;(3)对包含有汞单质或者汞化合物的气体进行第二次加热,以使汞单质从其化合物中分离出来;(4)对第二次加热后的气体进行冷却,收集凝结的汞单质,并将剩余的气体排出。本发明公开的吸附剂脱汞工艺利用加热的方式来使吸附剂和汞单质及汞化合物分离,第一次加热时,汞单质及汞化合物与吸附剂分离,第二次加热时,可以使汞化合物分解形成汞单质,从而实现吸附剂和汞单质的回收和利用。本发明还公开了一种吸附剂脱汞设备。
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公开(公告)号:CN111550770A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010317852.9
申请日:2020-04-21
申请人: 中国神华能源股份有限公司国华电力分公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 华中科技大学
IPC分类号: F23B80/02 , F23J15/02 , F23L1/00 , F23L5/02 , F23L7/00 , F23L9/00 , F23L15/00 , F23L17/00 , F23N3/00 , F23N5/26 , B01D53/26
摘要: 本发明公开了一种富氧燃烧锅炉系统及其运行方法,包含锅炉炉膛,设置于锅炉炉膛上的燃烧器,第一送风机,第一注氧器,第二注氧器,其中,所述锅炉炉膛的烟气出口与所述第一送风机、所述第一注氧器、所述第二注氧器和所述燃烧器依次连接,所述第二注氧器设置在靠近所述燃烧器的位置处。本发明所述系统和运行方法,解决了富氧燃烧系统中送风管路发生回火的技术问题,保证富氧燃烧系统的连续安全运行,实现最佳性能和经济效益。
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公开(公告)号:CN111318158A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010112106.6
申请日:2020-02-24
申请人: 中国神华能源股份有限公司国华电力分公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明涉及烟气脱硫除尘领域,公开了一种烟气脱硫除尘系统和方法,系统包含除尘装置(2)、脱硫装置(3)、废水分离装置(7)、吸附剂混合装置(8)和雾化装置(6),其中除尘装置(2)、脱硫装置(3)和废水分离装置(7)依次相连,废水分离装置的液体出口与吸附剂混合装置的液体入口(8A)相连,雾化装置的入口(6A)与吸附剂混合装置的出口(8B)相连,雾化装置的出口(6B)与除尘装置(2)的烟气入口管道相连。采用本发明的系统和方法能够有效提高烟气中重金属的脱除效率,降低设备运行成本。
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公开(公告)号:CN111135665A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201911075392.7
申请日:2019-11-06
申请人: 中国神华能源股份有限公司国华电力分公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 华中科技大学
摘要: 本发明公开一种吸附剂脱汞工艺,其包括如下步骤:(1)利用具有磁性的吸附剂吸附烟气中的汞单质及汞化合物;(2)对附着有汞单质或者汞化合物的吸附剂进行第一次加热,以使汞单质及汞化合物与吸附剂分离;(3)对包含有汞单质或者汞化合物的气体进行第二次加热,以使汞单质从其化合物中分离出来;(4)对第二次加热后的气体进行冷却,收集凝结的汞单质,并将剩余的气体排出。本发明公开的吸附剂脱汞工艺利用加热的方式来使吸附剂和汞单质及汞化合物分离,第一次加热时,汞单质及汞化合物与吸附剂分离,第二次加热时,可以使汞化合物分解形成汞单质,从而实现吸附剂和汞单质的回收和利用。本发明还公开了一种吸附剂脱汞设备。
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公开(公告)号:CN110987225A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911234344.8
申请日:2019-12-05
IPC分类号: G01K11/24
摘要: 本发明公开了一种太阳能吸热器壁面温度的监测方法、装置和电子设备,该方法包括:获取太阳能吸热器内侧管壁面预设区域内的声波传播时长;测量所述声波传播的距离;根据所述声波传播时长和所述距离,计算声波在预设区域内的声波传播速度;根据太阳能吸热器内侧管的材料类型和所述声波传播速度,计算所述预设区域的温度。本发明实施例利用声波来测量温度,通过声波在太阳能吸热器内侧管壁面内传播的速度,以及太阳能吸热器内侧管的材料类型,计算出声波传播的路径区域的温度,声波的传播路径覆盖预设区域,使得温度的测量更加准确。
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公开(公告)号:CN110987225B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201911234344.8
申请日:2019-12-05
IPC分类号: G01K11/24
摘要: 本发明公开了一种太阳能吸热器壁面温度的监测方法、装置和电子设备,该方法包括:获取太阳能吸热器内侧管壁面预设区域内的声波传播时长;测量所述声波传播的距离;根据所述声波传播时长和所述距离,计算声波在预设区域内的声波传播速度;根据太阳能吸热器内侧管的材料类型和所述声波传播速度,计算所述预设区域的温度。本发明实施例利用声波来测量温度,通过声波在太阳能吸热器内侧管壁面内传播的速度,以及太阳能吸热器内侧管的材料类型,计算出声波传播的路径区域的温度,声波的传播路径覆盖预设区域,使得温度的测量更加准确。
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公开(公告)号:CN112815760B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110004822.7
申请日:2021-01-04
摘要: 本申请公开了一种用于二氧化碳捕集的超重力溶液煮沸器,包括超重力溶液煮沸器罐体、高湍流折流止振复合板和管束止振贴,所述超重力溶液煮沸器罐体包括基层和夹层,所述高湍流折流止振复合板和管束止振贴之间呈交错式排列结构设置于超重力溶液煮沸器罐体内,且高湍流折流止振复合板和管束止振贴均设置为多组等距阵列,所述超重力溶液煮沸器罐体内顶部固定安装有折流板。本发明还提供一种用于二氧化碳捕集的超重力溶液煮沸器的设计方法,通过采用模态和激励响应优化计算循环引入全新设计的高湍流折流止振复合板和管束止振贴,使此设备在二氧化碳捕集系统工艺流程中将二氧化碳吸收剂多相流流场产生的震动消除,达到结构更稳定、耐久性大幅提升的目的。
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公开(公告)号:CN111550770B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010317852.9
申请日:2020-04-21
申请人: 中国神华能源股份有限公司国华电力分公司 , 神华国华(北京)电力研究院有限公司 , 华中科技大学
IPC分类号: F23B80/02 , F23J15/02 , F23L1/00 , F23L5/02 , F23L7/00 , F23L9/00 , F23L15/00 , F23L17/00 , F23N3/00 , F23N5/26 , B01D53/26
摘要: 本发明公开了一种富氧燃烧锅炉系统及其运行方法,包含锅炉炉膛,设置于锅炉炉膛上的燃烧器,第一送风机,第一注氧器,第二注氧器,其中,所述锅炉炉膛的烟气出口与所述第一送风机、所述第一注氧器、所述第二注氧器和所述燃烧器依次连接,所述第二注氧器设置在靠近所述燃烧器的位置处。本发明所述系统和运行方法,解决了富氧燃烧系统中送风管路发生回火的技术问题,保证富氧燃烧系统的连续安全运行,实现最佳性能和经济效益。
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公开(公告)号:CN112870919A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110004167.5
申请日:2021-01-04
发明人: 王树民 , 张翼 , 何文 , 廖海燕 , 李凤军 , 侯峰 , 余学海 , 高礼 , 赵瑞 , 韩涛 , 陆诗建 , 陈璟 , 李飒岩 , 甘泉 , 张亚龙 , 高军 , 李严 , 张兴军 , 陆胤君
IPC分类号: B01D53/14
摘要: 本申请公开了一种烟气CO2捕集系统超重力再生节能工艺,包括如下步骤S1‑S7。提出了化学吸收法烟气CO2捕集系统“超重力反应器+溶液煮沸器+煮沸液分离器”耦合再生工艺,代替原有的“解吸塔+煮沸器”再生工艺,大幅缩小设备尺寸,具有小型化、灵活化、高效化、投资小,设备可实现橇装化、模块化等优点,节省了投资成本,同时再生能耗降幅明显;本发明的化学吸收法烟气CO2捕集系统“超重力反应器+溶液煮沸器+煮沸液分离器”耦合再生工艺降低了药剂损耗及药剂的降解变质,提高了化学吸收剂的循环使用次数,符合循环经济低消耗、低排放、高效率的特征,达到资源化回收和减少环境污染的目的。
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